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全氟和多氟烷基物质(PFAS)在城市污水处理污泥的水热液化过程中的去向
Environmental Science: Water Research & Technology ( IF 3.5 ) Pub Date : 2020-03-03 , DOI: 10.1039/c9ew01139k
Jie Yu 1, 2, 3, 4 , Anastasia Nickerson 5, 6, 7, 8 , Yalin Li 5, 6, 7, 8 , Yida Fang 5, 6, 7, 8 , Timothy J. Strathmann 5, 6, 7, 8
Environmental Science: Water Research & Technology ( IF 3.5 ) Pub Date : 2020-03-03 , DOI: 10.1039/c9ew01139k
Jie Yu 1, 2, 3, 4 , Anastasia Nickerson 5, 6, 7, 8 , Yalin Li 5, 6, 7, 8 , Yida Fang 5, 6, 7, 8 , Timothy J. Strathmann 5, 6, 7, 8
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水热液化(HTL)是一种有前途的技术,可以以液体生物燃料的形式从废水处理污泥中回收能量,但是人们对吸附到污泥中的持久性有机污染物的命运感到担忧。这项研究监测了HTL反应过程中代表性全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)的命运和降解,并吸附到市政废水处理污泥中。污泥HTL产生的生物原油产品的收率和碳质量含量随反应温度从260升高至300°C而增加,并随着温度进一步升高至350°C而稳定。在HTL过程中,温度和反应时间的增加也有利于PFAS的转化。在350°C下反应90分钟,导致> 氟化羧酸结构(全氟辛酸,PFOA; 7:3含氟调聚物羧酸,7:3 FTCA;和8:2含氟调聚物不饱和羧酸,8:2 FTUCA)的转化率为99%,但磺酸的转化率受到限制结构(全氟辛烷磺酸,PFOS降解34%; 8:2氟调聚物磺酸盐,8:2 FTS降解67%)。脱氟数据表明在这些反应过程中PFAS的部分矿化。多相定量分析表明,大多数未降解的PFAS均分配到HTL生物原油产品中,这表明向水和固体产品的释放极小,但也表明在升级生物原油时需要进行监测和进一步纯化。2氟调聚物不饱和羧酸,8:2 FTUCA),但对于磺酸结构观察到更有限的转化(全氟辛烷磺酸盐PFOS降解34%; 8:2氟调聚物磺酸盐8:2 FTS降解67%)。脱氟数据表明在这些反应过程中PFAS的部分矿化。多相定量分析表明,大多数未降解的PFAS均分配到HTL生物原油产品中,这表明向水和固体产品的释放极小,但也表明在升级生物原油时需要进行监测和进一步纯化。2氟调聚物不饱和羧酸,8:2 FTUCA),但对于磺酸结构观察到更有限的转化(全氟辛烷磺酸盐PFOS降解34%; 8:2氟调聚物磺酸盐8:2 FTS降解67%)。脱氟数据表明在这些反应过程中PFAS的部分矿化。多相定量分析表明,大多数未降解的PFAS均分配到HTL生物原油产品中,这表明向水和固体产品的释放极小,但也表明在升级生物原油时需要进行监测和进一步纯化。脱氟数据表明在这些反应过程中PFAS的部分矿化。多相定量分析表明,大多数未降解的PFAS均分配到HTL生物原油产品中,这表明向水和固体产品的释放极小,但也表明在升级生物原油时需要进行监测和进一步纯化。脱氟数据表明在这些反应过程中PFAS的部分矿化。多相定量分析表明,大多数未降解的PFAS均分配到HTL生物原油产品中,这表明向水和固体产品的释放极小,但也表明在升级生物原油时需要进行监测和进一步纯化。
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更新日期:2020-03-03
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